для слайдера

Павел Логачёв: от ядерной физики к границам неизвестного

Фундаментальные эксперименты в области физики и астрофизики частиц определяют сегодня наши научные представления о мире и лежат в основе как уже признанных, так и только создаваемых физических теорий. Поэтому особенно важным становится поиск явлений и эффектов, выходящих за рамки существующих представлений. Именно они позволят сформулировать принципиально новые постулаты, которые и лягут в основу новых теорий. Так, на рубеже XIX и XX веков на основании факта существования предельной скорости передачи взаимодействий (скорость света) родилась специальная теория относительности с релятивистскими преобразованиями координат пространства-времени. При последующем создании релятивистской теории гравитации было осознано фундаментальное отличие электромагнитного и гравитационного взаимодействия, заключающееся в том, что последнее изменяет геометрию 4-х мерного пространства-времени. Начало XX века ознаменовано погружением в физику микромира и созданием квантовой механики, основанной на корпускулярно-волновом дуализме, фундаментальном соотношении неопределенностей, понятиях тождественности и спина частиц. Это в действительности были новые теории, основанные на совершенно необычных для того времени экспериментальных фактах.

Новосибирские ученые исследовали цикличность климата Южной Сибири с помощью синхротронного излучения

Ученые Института геологии и минералогии им. В.С.Соболева СО РАН и Института ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН проанализировали донные отложения хакасских озер Шира и Беле. Проведенные эксперименты позволили провести уникальную реконструкцию климата в регионе Южной Сибири за последние 15 веков. В зависимости от изменений климатических условий, меняется элементный состав донных осадков, поэтому, определив его, можно восстановить климатическую картину региона в прошлом. Для исследования кернов ученые ИГМ СО РАН и ИЯФ СО РАН использовали метод сканирующего микроанализа на экспериментальной станции Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения ИЯФ СО РАН.

Дни открытых дверей в ИЯФ: два коллайдера, термоядерная плазма, хроники монахов и многое другое

4 июля 1054 года в небе над Китаем и всем северным полушарием зажглась необычная звезда. Она была видна даже днем, на протяжении 23 дней, а на ночном небе оставалась самой крупной и яркой целый год. «Звезда сияла подобно комете с короткими лучами в Тьен-Куане и была величиной с Юпитер», - описывают светило астрономы. Через год она пропала с небосклона, оставив после себя лишь вопросы древним ученым. Только в XX веке было доказано, что это был результат взрыва сверхновой звезды, а свечение, которое видели тысячу лет назад древние монахи-астрономы, – синхротронное излучение ультрарелятивистских электронов в межзвёздных магнитных полях. Что такое синхротронное излучение, как и зачем его получают в лабораториях, и много другой интересной информации, вы сможете узнать, посетив институт в Дни открытых дверей.

Ученые ИЯФ СО РАН создали ловушку для света

В термоядерном реакторе должно выделяться энергии больше, чем затрачивается на нагрев плазмы. Чтобы достигнуть этого, необходимо нагреть плазму до очень большой температуры. Один из основных способов нагрева – введение в плазму пучка нейтральных атомов водорода или дейтерия большой мощности. Для получения таких атомов нужно ускорить отрицательные ионы водорода или дейтерия, а потом нейтрализовать их, то есть оторвать лишний электрон от отрицательного иона. Ученые Института ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) создали принципиально новую установку для нейтрализации частиц, – нерезонансную адиабатическую фотонную ловушку. С ее помощью можно существенно улучшить КПД инжектора пучка для нагрева плазмы.

Эксперимент ИЯФ СО РАН заполнил пробел в понимании структуры протона

Более десяти лет одной из острых проблем в физике элементарных частиц было расхождение между результатами двух разных методов измерения формфакторов протона – величин, характеризующих его внутреннюю структуру. Для разрешения этого противоречия в ИЯФ СО РАН проведено первое прецизионное сравнение процессов рассеяния электронов и их античастиц, позитронов, на протонах. Эксперимент новосибирских физиков свидетельствует о том, что причиной разногласия является предсказанный ранее эффект двухфотонного обмена.